-
公开(公告)号:CN114249450A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010993995.1
申请日:2020-09-21
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用磁性铁氧体一步深度净化高浓度有机含铀低放废液的方法。该方法通过在有机含铀废液中添加一定配比的Fe2+、Fe3+,通过控制反应体系pH、搅拌时间和速率,促使Fe2+和Fe3+协同大分子有机物与铀共沉淀,形成具有磁性的沉淀物,体系经静置快速沉降后,固液通过磁分离或过滤分离。针对初始铀浓度为0.1‑1000 mg/L,含大分子有机物且COD在100‑30000 mg/L之间的废液,经该方法处理后,铀的去污因子DF可高达106,出水铀浓度一次性降至7μg/L以下(总α<1Bq/L,低于国家排放标准),大分子有机物去除率≥80%,液相中残留总铁ρ(TFe)<1mg/L。该方法具有工艺简单、成本低、对铀去除率高、不受有机物影响且可协同处理大分子有机物等优点,适用于含有大分子有机物的复杂有机含铀低放废液的深度净化。
-
公开(公告)号:CN110642322A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201810669073.8
申请日:2018-06-26
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供一种利用纳米合成材料结合自主产电微生物在光照条件下还原吸附废水中铀的方法。该方法是以纳米零价铁(nZVI)、高电导率纳米碳材料(C)、产电微生物为原材料,利用nZVI的高还原活性,nZVI的氧化产物与C结合后的光催化效应,以及产电微生物产生生物电子的特性高效还原吸附处理含铀废水。具体步骤是:(1)合成纳米材料(nZVI-CNT);(2)将nZVI-CNT负载于微生物表面(bio-nZVI-CNT);(3)光照下将bio-nZVI-CNT置于含铀废水浓度≤50mg/L,调节pH在4-6之间,搅拌混合均匀;(4)2小时后将固液分离;(5)解吸回收铀并重复利用bio-nZVI-CNT。本发明能使≤50mg/L的含铀废水中铀含量下降96%以上,吸附容量高达436.4mg/g。操作简便,去除效率高、时间短,具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。
-
公开(公告)号:CN107352720A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710611883.3
申请日:2017-07-25
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F9/10 , C22B60/02 , C22B7/00 , C02F101/20
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/02 , C02F1/38 , C02F1/66 , C02F2101/20 , C22B7/007 , C22B60/0226
Abstract: 本发明提供了一种含铀水体的处理方法及除铀剂。所述含铀水体的处理方法包括以下步骤:调节含铀水体至酸性;向调节至酸性的含铀水体中加入生物含磷大分子,进行除铀处理;对除铀处理后的含铀水体进行固液分离,得到上清液和含铀固体物。所述除铀剂为生物含磷大分子,所述生物含磷大分子为磷脂、植酸和植酸盐中的一种或多种。本发明通过向含铀水体中投加生物含磷大分子,利用生物含磷大分子中磷酸根对铀极强的络合、螯合和矿化作用以达到提取水体中铀的效果。具有处理步骤简单、原材料来源广泛、取材方便、成本低廉、环境友好、吸附容量大、对铀的选择性强、铀的提取效率和回收效率高等优势。
-
公开(公告)号:CN117219314A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311174899.4
申请日:2023-09-12
Applicant: 西南科技大学
IPC: G21F9/30 , C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本申请公开了一种利用激光制备含碘敷银硅胶固化体的方法,包括以下步骤:S1、将硼酸盐原料与含放射性碘的敷银硅胶颗粒混合,通过湿法研磨后干燥,得到混合物;S2、通过高功率激光器对坩埚模具中的混合物进行照射烧结,得到硼酸盐基敷银硅胶固化体;S3、对硼酸盐基敷银硅胶固化体进行冷却。本申请利用高功率激光制备含碘敷银硅胶固化体的方法可以很大程度上缩短烧结时间,且所制备的固化体具有较高体积密度及较低的核素浸出率等优点,能够良好的抑制放射性碘在自然界中的迁移。本发明的方法具有良好的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN116177834A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310425291.8
申请日:2023-04-20
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F11/10 , C02F11/15 , C02F103/10
Abstract: 本申请公开了一种利用微波吸收剂热解处理含油污泥固体废物的方法,包括以下步骤:将微波吸收剂与含油污泥混合均匀,得到干燥均匀的混合物;将混合物放入微波烧结装置直接进行热解,热解完成后进行冷却。本申请通过微波吸收剂能够实现更高效的热解,本申请的方法具有均匀、高效、清洁、无污染等优点,能够更有效实现含油污泥的无害化和资源化目标,具有较高的使用价值和发展潜力。
-
公开(公告)号:CN114797795B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202110089978.X
申请日:2021-01-22
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 团性能稳定,亲水性较好,吸附容量高,具有一定本发明提供一种甲基丙烯酸缩水甘油酯 的环境效益和社会效益。(GMA)与磷酸(H3PO4)改性天然丝瓜络纤维的方法,并将其用于处理含铀废水。该方法以天然丝瓜络纤维为基体材料,采用水热法在pH=4时硝酸铈铵氧化丝瓜络产生活性点位,同时将甲基丙烯酸缩水甘油酯C=C打断,利用碳单键将GMA接枝到丝瓜络上,然后磷酸基团与GMA发生开环反应接枝到基体材料上,制备具有亲水性和高效选择吸附性的GMA/H3PO4丝瓜络纤维。该方法制得的纤维在溶液pH=6的条件下对铀的吸附量高达
-
公开(公告)号:CN114797795A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110089978.X
申请日:2021-01-22
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供一种甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)与磷酸(H3PO4)改性天然丝瓜络纤维的方法,并将其用于处理含铀废水。该方法以天然丝瓜络纤维为基体材料,采用水热法在pH=4时硝酸铈铵氧化丝瓜络产生活性点位,同时将甲基丙烯酸缩水甘油酯C=C打断,利用碳单键将GMA接枝到丝瓜络上,然后磷酸基团与GMA发生开环反应接枝到基体材料上,制备具有亲水性和高效选择吸附性的GMA/H3PO4丝瓜络纤维。该方法制得的纤维在溶液pH=6的条件下对铀的吸附量高达235mg/g,去除率>90%,在高盐的条件下该改性纤维对铀的选择吸附性仍不受影响。本发明所提供的天然改性纤维材料制备方法简单,接枝官能团性能稳定,亲水性较好,吸附容量高,具有一定的环境效益和社会效益。
-
公开(公告)号:CN114255899B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202010994917.3
申请日:2020-09-21
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用强化絮凝沉降‑高级氧化/生化组合工艺净化高温气冷堆元件核芯制备工艺废水的方法。该方法通过(1)调节反应体系pH,将一定浓度配比的Fe2+、Fe3+加入高温气冷堆元件核芯制备工艺废水中,在室温下搅拌一定时间,静置,固液分离;(2)将滤渣焙烧,得到可回收的铀氧化物固体;(3)将过滤后的有机废水进行改进芬顿高级氧化处理,根据废水的COD来确定双氧水和硫酸亚铁的添加量,控制反应温度二次氧化提高COD去除率和出水澄清度,此时COD降低约90%;(4)废水剩余有机物进一步经生化处理后可回用作生产用水。本发明实现了高温气冷堆燃料元件核芯制备废水中铀的回收,并且最终出水可回用,基本不产生二次废水及废物。
-
公开(公告)号:CN113842892B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202010617021.3
申请日:2020-06-28
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供一种利用酰胺/磷酸基团改性天然丝瓜络纤维处理含铀废水的方法。以天然丝瓜络纤维为基体材料,采用水热法依次将胺基和磷酸基团接枝到基体材料上,制备具有亲水性和高效选择吸附性的酰胺/磷酸基丝瓜络纤维。改性后的丝瓜络纤维处理模拟含铀废水,最大吸附量可达370.37mg/g,适用于较宽pH(4‑9)的废液;对于真实核燃料元件生产过程中产生的复杂含铀废水,其铀吸附量可达185.6 mg/g,本发明提供的改性丝瓜络纤维对废水中的铀表现出较好的选择性及实际应用前景。本发明选择的丝瓜络基材天然可再生、来源丰富、后处理简单以及3D‑立体多空网状结构有利于接枝更多功能基团,采用的接枝方法操作简单,磷酸基团的接枝率较高(35%以上),亲水性较好,吸附容量较高。改性后的丝瓜络纤维可用于深度净化核燃料循环体系中的各类含铀废水,具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。
-
公开(公告)号:CN114255899A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010994917.3
申请日:2020-09-21
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用强化絮凝沉降‑高级氧化/生化组合工艺净化高温气冷堆元件核芯制备工艺废水的方法。该方法通过(1)调节反应体系pH,将一定浓度配比的Fe2+、Fe3+加入高温气冷堆元件核芯制备工艺废水中,在室温下搅拌一定时间,静置,固液分离;(2)将滤渣焙烧,得到可回收的铀氧化物固体;(3)将过滤后的有机废水进行改进芬顿高级氧化处理,根据废水的COD来确定双氧水和硫酸亚铁的添加量,控制反应温度二次氧化提高COD去除率和出水澄清度,此时COD降低约90%;(4)废水剩余有机物进一步经生化处理后可回用作生产用水。本发明实现了高温气冷堆燃料元件核芯制备废水中铀的回收,并且最终出水可回用,基本不产生二次废水及废物。
-
-
-
-
-
-
-
-
-